خوردگی خستگی فولاد زنگ‌نزن pH4-17 در محیط شبیه‌سازی شده آب دریا

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 370

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAME-38-2_006

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1399

چکیده مقاله:

از آنجایی که فولاد زنگ­نزن رسوب سخت شونده مارتنزیتی pH4-17 کاربرد وسیعی در محیط­ های خورنده دارد، مطالعه رفتار خوردگی خستگی این آلیاژ حائز اهمیت است. در این پژوهش، پس از مطالعات ریزساختاری، آزمون­ های مکانیکی، خوردگی، خستگی و خوردگی خستگی روی نمونه­ های pH4-17 در چرخه بهینه حرارتی انجام شده است. آزمون­ های خستگی و خوردگی خستگی در نسبت تنش 1- و فرکانس اعمال تنش 42/0 هرتز (جهت افزایش تأثیر محلول خورنده) و آزمون خوردگی خستگی در حضور محلول خورنده 5/3 درصد وزنی NaCl  مشابه محیط خورنده آب دریا انجام گرفت. حد خستگی آلیاژpH 4-17 در هوا 700 مگاپاسکال و در محیط خورنده 415 مگاپاسکال است. مقایسه نمودار S-N این آلیاژ در چرخه بهینه حرارتی در دو حالت خستگی و خوردگی خستگی، کاهش حد خستگی در حدود 40 درصد را در محیط خورنده مشخص کرد. بررسی­ ها نشان داد این امر ناشی از تأثیر منفی حفرات خوردگی مشاهده شده در سطح و آسیب دیدن لایه رویین تشکیل شده بر سطح این فولاد زنگ نزن است.

کلیدواژه ها:

Optimal heat cycle ، Corrosion fatigue ، Precipitation hardenable stainless steel ، S-N curve. ، چرخه بهینه حرارتی ، خوردگی خستگی ، فولاد زنگ‌نزن رسوب سخت شونده ، نمودار S-N.

نویسندگان

مهدی قاسمیان ملکشاه

Isfahan university of technology

فخرالدین اشرفی زاده

Isfahan university of technology

عبدالمجید اسلامی

Isfahan university of technology

فیروز فدایی فرد

Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • 1. Wu, J. H., and Lin, C. K., “Effect of Strain ...
  • 2. Arisoy, C. F., Basman, G., and Seen, M. K., “Failure ...
  • 3. Mohd, S., Bhuiyan, M. S., Nie, D., Otsuka, Y., and ...
  • 4. Wang, J., Zou, H., Li, C., Zou, R., Qiu, S., ...
  • 5. Wu, J. H., and Lin, C-K., “Tensil and Fatigue Properties ...
  • 6. Coseglio, M. S. D. R., “Sulphide Stress Cracking of 17-4 ...
  • 7. Hsiao, C. N., Chiou, C. S., and Yang, J. R., ...
  • 8. Wu, J. H., “Influence of High Temperature Exposure on the ...
  • 9. Viswanathan, V. K., Banerjee, S., and Krishnan, R., “Effect of ...
  • 10. Razavi, S. A., Ashrafizadeh, F., and Fooladi, S., “Prediction of ...
  • 11. Riazi, H., Ashrafizadeh, F., Hosseini, S. R., and Ghomashchi, R. ...
  • 12. Syrett, B. C., Viswanathan, R., Wing, S. S., and Wittig, ...
  • 13. Wang, J., Zou, H., Li, C., Peng, Y., Qiu, S., ...
  • 14. Honeycombe, R. W. K., “Steels-Microstructure and Properties”, Edward Arnold Ltd., ...
  • 15. ASM Handbook, Alloy Phase Diagrams, ASM International, Materials Park, OH, ...
  • 16. Bhambroo, R., Roychowdhury, S., Kain, V., and Raja, V., “Effect ...
  • 17. ASM Handbook., Failure Analysis and Prevention, Edited by RJ Shipley ...
  • 18. ASM Handbook, Fracture Appearance and Mechanisms of Deformation and Fracture, ...
  • 19. Metals Handbook, Failure Analysis and Prevention, Edited by HE Boyer, ...
  • 20. ASTM G 61-86, Standard Test Method for Conduction Cyclic Potentiodynamic ...
  • 21. Pan, C., Liu, L., Li, Y., and Wang, F., “Pitting ...
  • 22. Mapelli, C., and Nolli, P., “Formation Mechanism of Non-metallic Inclusions ...
  • 23. Rack, H. J., and Kalish, D., “The Strength, Fracture Toughness, ...
  • 24. Schönbauer, B. M., Stanzl-Tschegg, S. E., Perlega, A., Salzman, R. ...
  • نمایش کامل مراجع